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区块链的发展与运用
区块链是一种互联网底层的分布式数据库技术区块链是什么“区块链(Blockchain)是指通过去中心化和去信任的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案。该技术方案让参与系统中的任意多个节点,把一段时间系统内全部信息交流的数据,通过密码学算法计算和记录到一个数据块(block),并且生成该数据块的指纹用于链接(chain)下个数据块和校验,系统所有参与节点来共同认定记录是否为真。”——区块链新经济区块链技术的开发和应用有望实现从信息互联网向价值互联网的转变。区块链通过构建P2P 自组织网络、时间有序、不可篡改的加密账本、分布式共识机制,从而实现去中心化信任。全网记账,共同公证,创造基于计算机算法而不依赖第三方的信任机制,实现价值的点对点传输。由于区块链系统建立在了大量计算机运算之上,具有非常强的冗余性,因而有很强的容错的功能,并且它能够在没有中心化服务器和管理的情况下,安全稳定地传输数据。区块链之关键词:比特币区块链与比特币同时诞生于2008 年,比特币是截止到目前,区块链技术最成功的一个应用案例。截至目前6 年多的存续时间也佐证了区块链技术的可靠性。区块链是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了过去十分钟内所有比特币网络交易的信息,用于验证其信息的有真实性并生成下一个区块。该概念在中本聪的白皮书中提出,中本聪持有第一个区块,即“创世区块”。整个区块链就是比特币的公共账本,网络中的每一个节点都有比特币交易信息的备份。当发起一个比特币交易时,信息被广播到网络中,通过算力的比拼而获得合法记账权的矿工将交易信息记录成一个新的区块连接到区块链中,每一个区块都包含了上一个区块的部分信息。一旦被记录,信息就不能被随意篡改,只有当算力达到全网络总和的51%时才能修改已经被记录的信息,这样做的成本是巨大的,实现的可能性极低。区块链曾经在大众眼里和比特币是直接划等号的,但近些年来,人们开始意识到区块链的技术不仅可以用来支持比特币系统的运转,还有其他更广阔的应用空间。区块链之关键词:底层可以将区块链技术理解为一种互联网协议,即在网络中传递和管理信息的一些格式和规则。正如人与人之间的语言交流,因为我们学习了相同的词汇和语法,这才使交流沟通成为可能。在互联网的世界里同样需要这样的规范,在这种规范之下的信息才能在互联网中自由传递,信息接收方才能确保收到正确的信息内容。目前的互联网协议中最基础的协议就是TCP/IP 协议,又名网络通讯协议,是国际互联网络的基础,由网络层的IP 协议和传输层的TCP 协议组成。TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。互联网上的每个节点都执行这个协议,赋予信息相同的格式,使信息能自由地在互联网上点对点的传输。基础协议好比是互联网的地基,而应用程序是盖在上面的房子。区块链同样也是一种互联网的“地基”,比特币是盖在这种地基上最早最大的房子,但是还有其他类型的房子可以建造。看似简单的理念,构筑了互联网的世界的基石,使信息全球化变成了现实。区块链之关键词:去中心化区块链的核心思想是去中心化。数据的传输不再依赖某个中心节点,而是P2P 的直接传输。全网络的每个节点都依据共识开源协议,自由安全地传输数据。所有交易记录是对全网络公开的,每个节点都可备份。网络去中心化的一个著名案例就是BT 下载,其基础就是P2P 多点共享协议。以往数据存储在中央服务器上,需要下载资源的人越多,服务器承载的压力就越大,下载速度缓慢。而BT 下载使一个文件在下载的同时,也不断将数据传输给别人,每个节点不仅是下载者,同时也是服务器,使资源的分享不再依赖于中央服务器,在这种去中心化的网络中,下载的节点越多,下载的数据越快。区块链之关键词:信用的建立区块链最大的颠覆性在于信用的建立。在我们日常的社会活动中,信任的产品往往需要依靠第三方机构的证明,这种方式通常会增加交易的成本,降低效率,滋生腐败,造就官僚机构。区块链系统本身能产生信用,这种信用的产品不是来自第三方,而是来自程序(算法),因为区块链记录信息的产生是需要全网络节点确认的,一旦生成将永久记录,无法篡改。除非能拥有全网络总算力的51%才有可能修改最新的生成的一个区块记录。区块链技术本质是去中心化、分布式结构的数据存储、传输和证明的方法,用数据区块取代了目前互联网对中心服务器的依赖,使所有数据信息都被记录在一个云系统之上,理论上实现了数据传输中的数据自我证明,深远来说,这超越了传统和常规意义上需要依赖第三方的信息验证模式,降低了全球信用的建立成本。TCP/IP 协议使信息可以在互联网上自由传递,而区块链技术将实现信息的自由公证。区块链的发展的三个方向2015 年是区块链技术被讨论得特别热烈的一年,形成了区块链1.0、区块链2.0 和区块链3.0 的概念。区块链1.0 就是以比特币为代表的虚拟货币,虽然问题重重,包括价格的剧烈波动、数量上限可能导致的通货紧缩、挖矿对能源的浪费、各国政府监管的限制等等,但其仍然是区块链技术最成功的应用,并为人们勾勒了一幅理想的远景——全球货币的统一。货币的发行不再依赖于各国的央行。这个1.0 起点很高,但路途可能是最遥远的,因为要连起这样一个全球的区块链网络,需要所有个人和机构的共同参与才能达成。区块链 2.0 可以被理解为区块链技术在其他金融领域的运用。包括目前华尔街银行联合想要打造的区块链行业标准,提高银行结算支付的效率,降低跨境支付的成本;交易所积极尝试用区块链技术实现股权登记、转让等功能。区块链 3.0 将区块链应用的领域扩展到的金融行业之外,覆盖人类社会生活的方方面面,在各类社会活动中实现信息的自证明,不再依靠某个第三人或机构获得信任或建立信用,实现信息的共享,包括在司法、医疗、物流等各个领域,区块链技术可以解决信任问题,提高整个系统的运转效率。这三个版本不会是依次实现的过程,而是共同发展,相互促进的过程。正如之前提到的,区块链1.0 的目标很宏伟,但是实现的前路很难长,后来人们意识到,不如在其他领域小范围尝试该技术的运用来解决实际的问题。在 1994 年之前,信息技术的运用体现在数据计算、数据库应用、商业智能和全球运营。之后我们进入了互联网时代,互联网技术拓宽了人际交流的渠道、提供了自我展示的平台,发展了电子商务,增进了社群互动。2015 年之后,区块链技术为我们展开了新的愿景:去中心化的信任和去中介的价值传递。区块链的应用场景丰富区块链的应用场景大致可分为数字货币、记录保存、智能合约和证券。具体包括跨境支付、电子商务、投票、公证、知识产权保护、证券发行交易、众筹、契约、担保等各类社会事务。区块链的应用必须建立在大量群体参与并共享的基础上才能体现价值,封闭的系统并不能发挥区块链技术的优势,只有开放互通才能体现区块链的价值。区块链应用场景举例Bitmessage区块链在通讯领域的早期应用。传统通讯工具的设计思路是如何最快地把信息传递给对方,所以程序会在所有网络节点中选择最短最快的路径进行传输,把信息复制过去。通过Bitmessage 发送邮件的时候,不再像以往这样将信息传输给特定的节点,而是将信息发送给网络中所有节点。虽然每个节点都收到了信息,但是只有唯一一个有私钥的节点才能打开信息。这样做的好处是不但可以确保对方可以收到信息,还能提高信息传输的安全性,使信息的传输路径无法被跟踪。Namecoin基于区块链技术的域名管理系统。域名是互联网的基础资源,目前由一个美国的名为ICANN 的机构进行管理协调,非常中心化的结构。Namecoin 通过区块链技术,将域名管理系统变成一个分布式的结构,系统中每个节点都可以对域名进行解析,而不再需要通过的中心化管理,在这种情况下,任何一个节点部分的损失,不会对整个域名系统造成有任何问题。Ascribe艺术家用于发布作品的网站,将艺术品数字化,通过区块链技术来声明所有权,发行作品。同时可在该网站进行交易,无需通过第三方,卖家和买家直接在基于区块链技术的网站上进行交易,确保交易作品和交易过程的真实性。Edgelogic将贵重的钻石登记在基于区块链技术的公共账目记录本上,一旦被全网络验证并记录之后就无法修改,可追溯钻石交易的历史,确保钻石的真实性及合法性。增加钻石盗贼出售赃物和进行保险欺诈的难度。Ripple降低跨境支付的成本,提高跨境支付的效率。在区块链上转移电子货币,进行跨境支付,大大缩减到帐时间。目前的结算系统十分复杂,资金需要通过银行、中央银行和国际组织多个清算系统的转移才能到帐,而区块链做到了点对点即时支付。Factom将区块链用于数据保管,确保数据的完整性和一致性,提供公证服务。可应用的数据包括审计账簿和医疗记录等,促进整个社会公共事务的数据透明化。已经开始实施的项目包括洪都拉斯的房产登记等。ChromaWay用区块链上的虚拟货币标记资产,包括证券、黄金和房产。这也意味着可以在区块链上发行和交易证券。目前,这些资产的交易需要大量的公正、登记工作,而区块链技术的运用可减轻这部分的工作量。Blockstream实现不同虚拟货币之间的兑换。由于都是建立在区块链技术之上的电子货,比特币和其他币可以实现相互兑换,使用户能自由选择需要使用的虚拟货币。TIERION将区块链技术应用到医疗领域,主要是病例资料和基因图谱的保存。已有项目计划包括与飞利浦医疗合作,内容包括病例资料的认证和隐私保护。Deloitte’s Perma Rec德勤利用区块链技术开发的全球性分布式账本,通过与各种财务报告系统的对接,提高购销过程的透明度。该项目的最终目标是实现审计数据的全覆盖与自动化的税务合规申报,使用户和监管部门同时收益。海外区块链技术研究与投资广受追捧全球性技术公司、咨询公司和金融公司积极寻求合作,探索区块链技术的应用场景IBM 的Linux 基金会推出了“开放账本项目”(Open Ledger Project),通过开源,实现区块链的巨大潜力。埃森哲,澳新银行,思科,第一信贷,德意志交易所,DAH数字资产控股,DTCC,富士通,IC3,英特尔,摩根大通,伦敦证券交易所集团,三菱UFJ 金融集团,R3,State Street,SWIFT,VMware 和富国银行加入了该计划。微软公司的Azure 区块链服务项目(MSFT),与多家区块链初创公司合作,为用户、合伙人和开发者提供技术和服务支持,推进区块链技术的应用场景落地,其成员包括ConsenSys、Ripple 、Eris,CoinPrism 和Factom 等。管理咨询公司埃森哲的金融创新实验室也加入了区块链初创公司,包括在香港的汇款初创企业Bitspark 和能够使用区块链机制,通过众筹的方式来发行证券的Crowdaura。德勤在 2 年前就投入了关于区块链技术的研究,集合力来自12 个国家100 多名研究人员组建了区块链研发Rubix 平台,与多家银行合作开发了多个应用案例,同时帮助非金融行业企业策划了近30 个应用模型。四大中的安永和PWC 也各自展开了相关研究。Visa 联合Coinbase 推出了首张在美国可以使用的比特币借记卡。在2015 年11 月30日的伦敦UnBound 大会上,Visa 欧洲创新实验室展示了一款“概念证明”(proof-of-concept)汇款应用,通过这款应用,人们可以在比特币区块链上汇款。不同于比特币当年的境遇,区块链技术的开发得到各国政府部门的支持和鼓励英国是全球最热衷于金融科技的国家,希望能占区块链技术发展的先机重夺回国际金融中心的地位。英国央行已组建了区块链技术团队,并考虑发行电子货币的可能性。英国政府对科技金融企业大力扶持,尤其是区块链初创企业,给予前所未有的优惠政策,并向全球招募区块链技术人才。区块链投资公司Coinsilium 在伦敦ISDX交易所IPO,成为世界上第一家成功上市的区块链技术公司。Coinsilium 是一家专注于投资区块链初创企业的投资公司,成立于2014 年初,已经投资了11 家区块链互联网金融相关公司,市值达到了698 万英镑。美国的硅谷和华尔街,技术和金融大佬们也大幅增加对于金融科技的的投资力度,积极投身区块链技术研究。创投公司R3 联合包括高盛、摩根大通、汇丰银行在内的42 家银行机构进行区块链研究,致力于建立金融服务领域的区块链行业标准。IBM 正在将区块链技术应用于物联网。2015 年12 月30 日,NASDAQ 的私人股权交易系统的Linq 平台上完成里第一笔股票发行记录。区块链初创公司Gem 宣布完成710 万美元的A轮融资,Gem和以太坊都是为开发者提供开放环境和服务的公司,目前Gem 已为比特币开发者提供了多签名的API 服务,今后还将继续扩展成一个可以跨行业的模块化平台。日本最大的互联网和电信公司软银(Softbank)联合Topcoder,针对创业者和初创公司,共同举办了一次关于去中心化区块链的开发竞赛,本次竞赛将会持续三个月,从2016 年的1 月6 日开始到3 月31 日结束,软银希望通过这次竞赛,找到一个基于区块链技术、去中心化、透明的互联网筹款平台基本原型。新加坡资讯通讯发展局(Infocomm Development Authority of Singapore)联合新加坡星展银行和渣打银行共同开发首个发票金融的区块链应用,目前还在概念证明阶段,该概念设备将会被用于让发票金融贸易变得更加安全和简单,包括对企业和放贷银行。新加坡政府正在努力将自己打造成“智能国家”。韩国的新韩银行参与了区块链初创企业Streami 的200 万美元投资,该银行在这次投资中一共投资了5 亿韩元(大约42.7 万美元)。Streami 的支持者还包括新韩数据系统(Shinhan Data Systems),是新韩银行旗下的IT 公司;ICB,一家和亚洲电子商务巨头阿里巴巴合作的韩国支付公司;以及由一群天使投资者组成的风投公司Bluepoint Partners。该公司的主要业务是亚洲地区的汇款业务,包括韩国、中国、菲律宾,香港,印尼,新加坡,泰国等市场。国外监管机构密切关注区块链技术的发展,为监管框架调整做好准备在 2015 年12 月16 日,欧洲证券及市场管理局(ESMA,European Securities andMarkets Authority)在巴黎举办的一个金融创新研讨会上,区块链和分布式账本被作为议题进行了讨论。作为欧盟在金融危机成立的三大监管机构之一,ESMA 对新技术具有较高的敏感性,在考虑金融监管框架结构的变化时必须对区块链技术有充分的了解。美国商品期货交易委员会(CFTC,Commodity Futures Trading Commission)宣布,将会在2016 年1 月26 日,在其技术咨询委员会(TAC,Technology Advisory Committee)的会议期间讨论区块链技术在衍生品市场的应用。CFTC 是美国政府的一个独立机构,负责监管商品期货、期权和金融期货、期权市场。CFTC 几个月前曾经表示计划将会把比特币和其他数字货币作为商品进行监管。无论是金融机构、企业还是监管部门,积极应对才是上策。
TA的最新馆藏君,已阅读到文档的结尾了呢~~
区块链技术是金融科技(Fintech)领域的一项重要技术创新。作为去中心化记账(DLT)平台的核心技术,区块链被认为在资产管理、金融、征信、物联网、经济贸易结算等众多领域都拥有广泛的应用前景。区块链技术自身尚处于快速发展的初级阶段,现有区块链系统在设计和实现中包括了分布式系统、密码学、博弈论、网络协议等诸多学科的知识,为学习原理和实践应用都带来了不小的挑战。目前该领域尚缺乏一本较为系统的技术资料。本书希..
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区块链技术指南
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浅谈“区块链”
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最近“区块链”这个词在互联网金融圈渐渐火了起来,所谓区块链(Blockchain)技术,是指维护一个不断增长的数据记录的分布式数据库。区块链可以让物联网对物体的编码标准交互接口的问题得以解决。
最近“区块链”这个词在互联网金融圈渐渐火了起来,“区块链”到底是个什么鬼?
来自网络的解释:区块链(Blockchain)技术是维护一个不断增长的数据记录的分布式数据库,这些数据通过密码学的技术和之前被写入的所有数据关联,使得第三方甚至是节点的拥有者难以篡改。区块(Block)包含有数据库中实际需要保存的数据,这些数据通过区块组织起来被写入数据库。
如果想更好地了解区块链技术,我们需要先了解另外两个概念:
第一个概念——哈希算法(信息来源:百度百科):
哈希算法将任意长度的二进制值映射为较短的固定长度的二进制值,这个小的二进制值称为哈希值。哈希值是一段数据唯一且极其紧凑的数值表示形式。如果散列一段明文而且哪怕只更改该段落的一个字母,随后的哈希都将产生不同的值。要找到散列为同一个值的两个不同的输入,在计算上是不可能的,所以数据的哈希值可以检验数据的完整性。一般用于快速查找和加密算法。
哈希表是根据设定的哈希函数H(key)和处理冲突方法将一组关键字映射到一个有限的地址区间上,并以关键字在地址区间中的象作为记录在表中的存储位置,这种表称为哈希表或散列,所得存储位置称为哈希地址或散列地址。作为线性数据结构与表格和队列等相比,哈希表无疑是查找速度比较快的一种。
通过将单向数学函数(有时称为“哈希算法”)应用到任意数量的数据所得到的固定大小的结果。如果输入数据中有变化,则哈希也会发生变化。哈希可用于许多操作,包括身份验证和数字签名,也称为“消息摘要”。
简单解释:哈希(Hash)算法,即散列函数。它是一种单向密码体制,即它是一个从明文到密文的不可逆映射,只有加密过程,没有解密过程。同时,哈希函数可以将任意长度的输入经过变化以后得到固定长度的输出。哈希函数的这种单向特征和输出数据长度固定的特征使得它可以生成消息或者数据。
举个例子,如果你输入一篇论文对并对其使用哈希函数运算得到一串固定长度的哈希值(计算结果),一旦别人抄袭或更改计算结果都会变化。而且哈希函数是不可逆的,这和普通函数有很大不同。
第二个概念——Merkle Tree(信息来源:360DOC):
Merkle Tree是一种数据结构中所说的树,网上大都称为Merkle Hash Tree,这是因为它所构造的Merkle Tree的所有节点都是Hash值。
Merkle Tree具有以下特点:
1. 它是一种树,可以是二叉树,也可以多叉树。无论是几叉树,它都具有树结构的所有特点;
2. Merkle树的叶子节点上的Value,是由你指定的,这主要看你的设计了,如Merkle Hash Tree会将数据的Hash值作为叶子节点的值;
3. 叶子节点的Value是根据它下面所有的叶子节点值按照一定的算法计算得出的。如Merkle Hash Tree的非叶子节点Value的计算方法是将该节点的所有子节点进行组合,然后对组合结果进行Hash计算所得出的Hash Value。
例如,下图就是一个Merkle Hash Tree形状,如果它是Merkle Hash Tree,则节点7的hash value必须是通过节点15、16上的value计算而得到。
目前在计算机领域,Merkle Tree大多用来进行比对以及验证处理。在处理比对或验证的应用场景中特别是在分布式环境下进行比对或验证时,Merkle Tree会大大减少数据的传输量以及计算的复杂度。例如,就拿上图举例,假如是 15,16.......30是一个个数据块的hash值,我把这些数据从A传输到B,并且在数据传输到B后,我想验证下传输到B上的数据的有效性型(验证数据是否在传输过程中发生变化),我只需要验证A和B上所构造的Merkle Tree的Root节点值是否一致即可。如果一致,表示数据是有效的,传输过程中没有发生改变。假如在传输过程中,15对应的数据被人篡改,通过Merkle Tree很容易定位找到(因为此时,节点0、1、3、7、15对应的Hash值都发生了变化),定位的时间复杂度为O(log(n))。
最后,我们来了解一下鼎鼎大名的比特币。著名的中本聪论文《比特币:一种点对点(Peer-to-Peer)的电子现金系统》中涉及了几个观点:
1. 去中心化、去中介化的可靠交易;
2. 反欺诈;
3. 基于密码学原理的电子交易凭证管理;
4. 分布式的时间戳服务器;
5. 足够的安全能力支持系统。
所以,我们可以把比特币理解为一个区块链技术的应用场景。
当区块链技术被发表后,很多人士认为有可能实现DAC。DAC,全称是Distributed Autonomous
Corporation,中文可以翻译为分布式自治系统。所谓DAC,就是通过一系列公开公正的规则、可以在无人干预和管理的情况下自主运行的组织系统。DAC的形态非常多,它可能是某种数字货币,也可能是一个系统或者实体机构,甚至可能是无人驾驶的汽车。作为企业,它们为客户提供有价值的服务,这种服务可以是货币传输(如比特币)、资产交易、域名服务,或者其他任意一种商业模式。
以下是分布式系统的四个突出特点:
1.没有强制性的中心控制;
2. 次级单位具有自治的特质;
3. 次级单位之间彼此高度连接;
4. 点对点间的影响通过网络形成了非线性因果关系。
通过以上介绍,我们大概能够了解区块链技术的概念,而区块链技术现有的应用场景基本如下:
1.存在性证明 &:在互联网金融领域可以用于确权,因为区块链真的可以实现证明你妈是你妈。 &
2. 智能合约: &保证合约的有效性,如电子签名法所规定的生成、储存或者传递数据电文方法的可靠性;保持内容完整性方法的可靠性;用以鉴别发件人方法的可靠性;其他相关因素。 &
3.物联网 &:区块链可以让物联网对物体的编码标准交互接口的问题得以解决。IBM认为区块链将在分布式网络中起到至关重要的作用,每一个设备都充当一个矿工,在网络上的节点之间传输数据。在IBM正在开发的被称为“Adept”的项目中,区块链在创建一个可行的分布式网络中起到了至关重要的作用。 &
4. 身份验证 &:电子签名法所规定的电子签名制作数据用于电子签名时,属于电子签名人专有;签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制;签署后对电子签名的任何改动能够被发现;签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现;当事人也可以选择使用符合其约定的可靠条件的电子签名。 &
5. 预测市场 &:股市预测社区Augur就是一个例子。任何人在世界任何地方都可以访问和使用的Augur,这可能给市场带来前所未有的流动性和交易量。 &
6. 资产交易 &:Nasdaq OMX Group Inc正在测试区块链技术,纳斯达克认为该技术有机会让传统的金融交易方式变为和比特币类似的交易方式。 &
7. 电子商务 &:比特币的模式直接套用就可以了,电商是不是有可能变成没有监管但是“和谐”的黑市? &
8. 社交通讯 &:Magma VC已经向去中心化社交通信应用初创项目GetGems(原名Gems)投资了40万美元。 &
9. 文件存储 &:直接冲击甚至颠覆传统的云计算架构。 &
10. 数据API &:区块链API服务提供商Chain已经获得由Khosla Ventures领投的950万美元投资,投资者还包括Pantera Capital、Barry Silbert、RRE Ventures、SV Angel、Thrive Capital和500 Startups。华尔街的金融公司正在投资区块链、抢滩布局。Visa、纳斯达克、花旗风投也投资这家旧金山区块链初创公司Chain,涉及融资金额达到3000万美元。 &
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